{"id":{"repo_id":"sherbrooke","oai_identifier":"oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/15479"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/sherbrooke/oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/15479","repository":{"repo_id":"sherbrooke","name":"Université de Sherbrooke","base_url":"https://usherbrooke.scholaris.ca/server/oai/request"},"display":{"title":"Modélisation de la propagation sonore dans les locaux et effet d'écran via l'imagerie acoustique","abstract":"L'objectif de cette étude est double. D'une part, on donnera les bases théoriques nécessaires à la solution de principaux phénomènes intervenant en propagation sonore (chapitre 1 et 2). D'autre part, on appliquera ces connaissances à l'acoustique des milieux clos, et plus spécifiquement au cas des locaux industrielle (chapitre 3 et 4). Au chapitre 1, nous commencerons par introduire le concept fondamentale caractérisant les sources sonores: la puissance acoustique. Puis, nous chercherons à obtenir l'équation de propagation du son en milieu homogène (i.e. en champ libre). On introduira ensuite le concept d'impédance des matériaux, éléments de première importance lorsqu'on parlera de propagation en présence d'une surface ou d'un sol réfléchissant. Finalement, on donnera la solution complète de l'équation, de propagation du son au-dessus d'une surface d'impédance quelconque. Au chapitre 2 nous parlerons plus spécifiquement de la propagation en présence d'obstacle, phénomène principalement régit par la diffraction. En premier lieu nous ferons une revue des principaux modèles de diffraction existants. Nous appliquerons ces connaissances au cas des écrans en présence de surfaces réfléchissantes. On présentera, entre autres, divers résultats théoriques et expérimentaux concernant l'efficacité des écrans partiels pour laquelle on propose une solution originale. Le chapitre 3 traitera de la propagation sonore en milieu clos. Les avantages et inconvénient des différentes approches utilisées dans le domaine seront brièvement abordées. On s'attardera par la suite à la méthode des images, qui présente selon nous, un plus fort potentiel. On y discutera des différentes hypothèses de calcul et des simplifications permettant la réalisation concrète d'un logiciel respectant, et les équations de bases du chapitre 1 et la réalité des cas industriels. Finalement, le chapitre 4 \"Efficacité des écrans acoustiques dans les locaux industriels via la méthode des images\", fera une synthèse des éléments précédant en introduisant un écran acoustique dans un milieu clos. Après avoir présenté les approches déjà connues, on proposera un algorithme original, issu de la théorie des images permettant une solution efficace du problème. On discutera les hypothèses simplificatrices qui ont permis la réalisation de cette nouvelle solution. Plusieurs résultats théoriques et expérimentaux seront présentés pour vérifier la justesse et le pertinence de l'approche. Les logiciels qui seront développés dans cette étude seront des outils immédiatement utilisables pour la recherche de solution précises et optimisés aux problèmes de propagation sonores à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux. Toutefois, d'un point de vue plus générale, ce travail devrait nous permettre de bien comprendre les bases de l'ACOUSTIQUE PREVISIONNELLE, d'en connaître les possibilités, les limites et les champs d'application.","abstract_html":"L&#x27;objectif de cette étude est double. D&#x27;une part, on donnera les bases théoriques nécessaires à la solution de principaux phénomènes intervenant en propagation sonore (chapitre 1 et 2). D&#x27;autre part, on appliquera ces connaissances à l&#x27;acoustique des milieux clos, et plus spécifiquement au cas des locaux industrielle (chapitre 3 et 4). Au chapitre 1, nous commencerons par introduire le concept fondamentale caractérisant les sources sonores: la puissance acoustique. Puis, nous chercherons à obtenir l&#x27;équation de propagation du son en milieu homogène (i.e. en champ libre). On introduira ensuite le concept d&#x27;impédance des matériaux, éléments de première importance lorsqu&#x27;on parlera de propagation en présence d&#x27;une surface ou d&#x27;un sol réfléchissant. Finalement, on donnera la solution complète de l&#x27;équation, de propagation du son au-dessus d&#x27;une surface d&#x27;impédance quelconque. Au chapitre 2 nous parlerons plus spécifiquement de la propagation en présence d&#x27;obstacle, phénomène principalement régit par la diffraction. En premier lieu nous ferons une revue des principaux modèles de diffraction existants. Nous appliquerons ces connaissances au cas des écrans en présence de surfaces réfléchissantes. On présentera, entre autres, divers résultats théoriques et expérimentaux concernant l&#x27;efficacité des écrans partiels pour laquelle on propose une solution originale. Le chapitre 3 traitera de la propagation sonore en milieu clos. Les avantages et inconvénient des différentes approches utilisées dans le domaine seront brièvement abordées. On s&#x27;attardera par la suite à la méthode des images, qui présente selon nous, un plus fort potentiel. On y discutera des différentes hypothèses de calcul et des simplifications permettant la réalisation concrète d&#x27;un logiciel respectant, et les équations de bases du chapitre 1 et la réalité des cas industriels. Finalement, le chapitre 4 &quot;Efficacité des écrans acoustiques dans les locaux industriels via la méthode des images&quot;, fera une synthèse des éléments précédant en introduisant un écran acoustique dans un milieu clos. Après avoir présenté les approches déjà connues, on proposera un algorithme original, issu de la théorie des images permettant une solution efficace du problème. On discutera les hypothèses simplificatrices qui ont permis la réalisation de cette nouvelle solution. Plusieurs résultats théoriques et expérimentaux seront présentés pour vérifier la justesse et le pertinence de l&#x27;approche. Les logiciels qui seront développés dans cette étude seront des outils immédiatement utilisables pour la recherche de solution précises et optimisés aux problèmes de propagation sonores à l&#x27;intérieur comme à l&#x27;extérieur des locaux. Toutefois, d&#x27;un point de vue plus générale, ce travail devrait nous permettre de bien comprendre les bases de l&#x27;ACOUSTIQUE PREVISIONNELLE, d&#x27;en connaître les possibilités, les limites et les champs d&#x27;application.","abstract_has_math":false,"creators":["L'Espérance, André"],"institution":"Université de Sherbrooke","degree_name":"M. Sc. A.","degree_level":"Maîtrise","degree_discipline":"Génie mécanique","degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":["Nicolas, Jean"],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":1987,"date_issued":"1987","date_published":"1987","updated_at":"2026-07-27T21:07:57Z","subjects":["Interférence (Acoustique)","Son--Propagation","Acoustique appliquée","Pollution par le bruit"],"languages":["fr"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://hdl.handle.net/11143/15479","outbound_label":"Handle","outbound_source":"dc:identifier.uri"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:contributor.advisor","label":"Advisor","values":["Nicolas, Jean"]},{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["L'Espérance, André"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date.accessioned","label":"Dc Date Accessioned","values":["2019-05-03T19:40:30Z"]},{"key":"dc:date.available","label":"Dc Date Available","values":["2019-05-03T19:40:30Z"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["1987"]},{"key":"dc:publisher","label":"Institution","values":["Université de Sherbrooke"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Mémoire de maîtrise"]},{"key":"thesis:degree_discipline","label":"Discipline","values":["Génie mécanique"]},{"key":"thesis:degree_level","label":"Degree Level","values":["Maîtrise"]},{"key":"thesis:degree_name","label":"Degree Name","values":["M. Sc. A."]},{"key":"thesis:institution_name","label":"Thesis Institution Name","values":["Université de Sherbrooke"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Interférence (Acoustique)","Son--Propagation","Acoustique appliquée","Pollution par le bruit"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language.iso","label":"Language (ISO)","values":["fr"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://hdl.handle.net/11143/15479"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["L'objectif de cette étude est double. D'une part, on donnera les bases théoriques nécessaires à la solution de principaux phénomènes intervenant en propagation sonore (chapitre 1 et 2). D'autre part, on appliquera ces connaissances à l'acoustique des milieux clos, et plus spécifiquement au cas des locaux industrielle (chapitre 3 et 4). Au chapitre 1, nous commencerons par introduire le concept fondamentale caractérisant les sources sonores: la puissance acoustique. Puis, nous chercherons à obtenir l'équation de propagation du son en milieu homogène (i.e. en champ libre). On introduira ensuite le concept d'impédance des matériaux, éléments de première importance lorsqu'on parlera de propagation en présence d'une surface ou d'un sol réfléchissant. Finalement, on donnera la solution complète de l'équation, de propagation du son au-dessus d'une surface d'impédance quelconque. Au chapitre 2 nous parlerons plus spécifiquement de la propagation en présence d'obstacle, phénomène principalement régit par la diffraction. En premier lieu nous ferons une revue des principaux modèles de diffraction existants. Nous appliquerons ces connaissances au cas des écrans en présence de surfaces réfléchissantes. On présentera, entre autres, divers résultats théoriques et expérimentaux concernant l'efficacité des écrans partiels pour laquelle on propose une solution originale. Le chapitre 3 traitera de la propagation sonore en milieu clos. Les avantages et inconvénient des différentes approches utilisées dans le domaine seront brièvement abordées. On s'attardera par la suite à la méthode des images, qui présente selon nous, un plus fort potentiel. On y discutera des différentes hypothèses de calcul et des simplifications permettant la réalisation concrète d'un logiciel respectant, et les équations de bases du chapitre 1 et la réalité des cas industriels. Finalement, le chapitre 4 \"Efficacité des écrans acoustiques dans les locaux industriels via la méthode des images\", fera une synthèse des éléments précédant en introduisant un écran acoustique dans un milieu clos. Après avoir présenté les approches déjà connues, on proposera un algorithme original, issu de la théorie des images permettant une solution efficace du problème. On discutera les hypothèses simplificatrices qui ont permis la réalisation de cette nouvelle solution. Plusieurs résultats théoriques et expérimentaux seront présentés pour vérifier la justesse et le pertinence de l'approche. Les logiciels qui seront développés dans cette étude seront des outils immédiatement utilisables pour la recherche de solution précises et optimisés aux problèmes de propagation sonores à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux. Toutefois, d'un point de vue plus générale, ce travail devrait nous permettre de bien comprendre les bases de l'ACOUSTIQUE PREVISIONNELLE, d'en connaître les possibilités, les limites et les champs d'application."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Modélisation de la propagation sonore dans les locaux et effet d'écran via l'imagerie acoustique"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor.advisor":["Nicolas, Jean"],"dc:creator":["L'Espérance, André"],"dc:date.accessioned":["2019-05-03T19:40:30Z"],"dc:date.available":["2019-05-03T19:40:30Z"],"dc:date.issued":["1987"],"dc:description.abstract":["L'objectif de cette étude est double. D'une part, on donnera les bases théoriques nécessaires à la solution de principaux phénomènes intervenant en propagation sonore (chapitre 1 et 2). D'autre part, on appliquera ces connaissances à l'acoustique des milieux clos, et plus spécifiquement au cas des locaux industrielle (chapitre 3 et 4). Au chapitre 1, nous commencerons par introduire le concept fondamentale caractérisant les sources sonores: la puissance acoustique. Puis, nous chercherons à obtenir l'équation de propagation du son en milieu homogène (i.e. en champ libre). On introduira ensuite le concept d'impédance des matériaux, éléments de première importance lorsqu'on parlera de propagation en présence d'une surface ou d'un sol réfléchissant. Finalement, on donnera la solution complète de l'équation, de propagation du son au-dessus d'une surface d'impédance quelconque. Au chapitre 2 nous parlerons plus spécifiquement de la propagation en présence d'obstacle, phénomène principalement régit par la diffraction. En premier lieu nous ferons une revue des principaux modèles de diffraction existants. Nous appliquerons ces connaissances au cas des écrans en présence de surfaces réfléchissantes. On présentera, entre autres, divers résultats théoriques et expérimentaux concernant l'efficacité des écrans partiels pour laquelle on propose une solution originale. Le chapitre 3 traitera de la propagation sonore en milieu clos. Les avantages et inconvénient des différentes approches utilisées dans le domaine seront brièvement abordées. On s'attardera par la suite à la méthode des images, qui présente selon nous, un plus fort potentiel. On y discutera des différentes hypothèses de calcul et des simplifications permettant la réalisation concrète d'un logiciel respectant, et les équations de bases du chapitre 1 et la réalité des cas industriels. Finalement, le chapitre 4 \"Efficacité des écrans acoustiques dans les locaux industriels via la méthode des images\", fera une synthèse des éléments précédant en introduisant un écran acoustique dans un milieu clos. Après avoir présenté les approches déjà connues, on proposera un algorithme original, issu de la théorie des images permettant une solution efficace du problème. On discutera les hypothèses simplificatrices qui ont permis la réalisation de cette nouvelle solution. Plusieurs résultats théoriques et expérimentaux seront présentés pour vérifier la justesse et le pertinence de l'approche. Les logiciels qui seront développés dans cette étude seront des outils immédiatement utilisables pour la recherche de solution précises et optimisés aux problèmes de propagation sonores à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux. Toutefois, d'un point de vue plus générale, ce travail devrait nous permettre de bien comprendre les bases de l'ACOUSTIQUE PREVISIONNELLE, d'en connaître les possibilités, les limites et les champs d'application."],"dc:identifier.uri":["http://hdl.handle.net/11143/15479"],"dc:language.iso":["fr"],"dc:publisher":["Université de Sherbrooke"],"dc:subject":["Interférence (Acoustique)","Son--Propagation","Acoustique appliquée","Pollution par le bruit"],"dc:title":["Modélisation de la propagation sonore dans les locaux et effet d'écran via l'imagerie acoustique"],"dc:type":["Mémoire de maîtrise"],"thesis:degree_discipline":["Génie mécanique"],"thesis:degree_level":["Maîtrise"],"thesis:degree_name":["M. Sc. A."],"thesis:institution_name":["Université de Sherbrooke"]},"updated_at":"2026-07-27T21:07:57Z"}